002. Pokles teploty ochlazením - chladicí účinky těkavých kapalin

Podobné dokumenty
006. Pokles teploty ochlazením - chladicí účinky sprejů

007. Chladicí směs jednoduchá chladnička

003. Měření relativní vlhkosti prostředí

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

Přírodní vědy aktivně a interaktivně

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

Ředění kyseliny sírové

Tepelné změny při vypařování kapalin (laboratorní práce)

Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část:

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut.

Měření rychlosti rozpuštění kostek ledu v obyčejné a slané (sladké) vodě

TEPLOTA PLAMENE. Cílem pokusu je sledování teploty plamene svíčky pomocí senzoru teplot širokého rozsahu.

Neutralizace kyseliny zásadou

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Měření teplotní roztažnosti

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Měření povrchového napětí

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Teplota. fyzikální veličina značka t

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

Příprava vápenné vody

Stanovení měrného tepla pevných látek

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Vlastnosti kyseliny sírové

Měření zrychlení na nakloněné rovině

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

MĚŘENÍ S TERMISTORY Václav Piskač, Brno 2011

Digitální učební materiál

Měření měrné telené kapacity pevných látek

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce)

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu

Měření zrychlení volného pádu

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

I Mechanika a molekulová fyzika

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Poskakující míč

90 minut - z toho část času experiment probíhá samovolně, délka této doby závisí na intenzitě slunečního záření

Vyhodnocení součinitele alfa z dat naměřených v reálných podmínkách při teplotách 80 C a pokojové teplotě.

Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ Porovnání vedení tepla různými materiály (experiment)

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

pracovní list studenta

NOVEC JAROSLAV REICHL Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3, Praha 1 NOVEC Veletrh nápadů učitelů fyziky 20

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek.

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04

HYDROSTATICKÝ PARADOX

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Měření povrchového napětí kapaliny

Nasycený roztok. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut.

Digitální učební materiál

Polovodičový usměrňovač

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Měření teplotní roztažnosti

zeměpis Měření rychlosti toku a průtoku Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 9. ROČNÍK. Změny skupenství. Filip Skalský, David Řehůřek

Měření hodnoty g z periody kmitů kyvadla

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti plynů Stavová rovnice ideálního plynu Vojtěch Beneš

Měření účinnosti rychlovarné konvice

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

Rezonance v obvodu RLC

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Koroze železa. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. Dlouhodobé:

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Kalorimetrická měření I

Fotorezistor. , kde G 0 je vodivost fotorezistoru bez přítomnosti filtru a G je vodivost. vypočítáme 100%

Experimenty se systémem Vernier

Vypařování v experimentech: V hlavní roli váhy

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

JAN JUREK. senzor teploty, ultrazvukový senzor, průtokové čidlo, senzor tlaku, senzor vodivosti Vyučující: So. Jméno: Podpis:

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr.

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

Fyzikální praktikum 1

Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu

Transkript:

002. Pokles teploty ochlazením - chladicí účinky těkavých kapalin Oblast dle RVP: Člov?k a p?íroda Obor: fyzika Mezipředmětové vztahy: biologie, ekologie Klíčová slova: vnit?ní energie, skupenství látek, vypařování Pomůcky: Varianta A: 2x Pet-lahev, voděodolný teploměr, líh, voda Varianta B: 2x Pet-lahev, voděodolný teploměr, líh, voda, senzor teploty a vlhkosti, bzučák senzorvlhkosti.png Image not found or type unknown IMG_20181029_165156maly.jpg Zadání: Ochladíme hrot voděodolného teploměru vypařováním kapalin. Zjistime, zda se více ochladí hrot

vypařováním vody či lihu. Určíme okamžik, kdy se teploměr po odpaření kapaliny se začne znovu ohřívat od okolí na původní teplotu. Co je cílem: Teorie: V tomto experimentu budeme pozorovat změnu teploty hrotu teplotního senzoru během vypařování kapaliny z jeho povrchu. Když se kapalina vypařuje, odebírá ze svého okolí (tedy i z teploměru) teplo a snižuje tak jeho teplotu. V našem experimentu budeme porovnávat vypařování dvou kapalin (líh a voda). Líh se při pokojové teplotě vypařuje (a odebírá teplo svému okolí) rychleji než voda, proto se teploměr namočený do lihu ochladí na nižší teplotu než stejný teploměr namočený do vody. Postup: Výstřižek002.PNG Varianta A základní 1. Ze stavebních dílků itriangle sestavíme měřící stojánek, na který připevníme jednotku itriangle online a voděodolný teploměr. Do nádobek vyrobených z PET lahví nalijeme vodu a líh. 2. Nahrajeme program do jednotky itriangle online a spustíme měření teploty na voděodolném teploměru. 3. Voděodolný teploměr vložíme do vody, počkáme až se teplota ustálí. Po cca 5s měření vyndáme teploměr z vody, prudce odklepneme a dále necháme volně osychat. 4. Poté, co se teplota začne opět zvyšovat, ukončíme měření. Naměřená data můžeme stáhnout. 5. Totéž měření provedeme pro líh. 6. Porovnáme naměřená data. Varianta B pokročilá 1. Doplníme měřící stojánek o senzor teploty a vlhkosti a bzučák, zapojíme je do jednotky itriangle online. 2. Nahrajeme program do jednotky itriangle online.

3. Hrot voděodolného teploměru vložíme do lihu, počkáme cca 5s a spustíme program. 4. Vyndáme teploměr z lihu, prudce odklepneme a dále necháme volně osychat. 5. Desetkrát po sobě dojde ke změření teploty prostředí senzorem teploty a vlhkosti a voděodolným teploměrem. Obě hodnoty program porovnává následujícím způsobem: je-li teplota prostředí vyšší než teplota změřená voděodolným teploměrem, bzučák vydá dlouhý tón je-li teplota prostředí nižší než teplota změřená voděodolným teploměrem, bzučák vydá krátký tón 5. V případě potřeby můžeme stisnutím Start opakovat měření. Také je možné změnit počet měření přímo v programu. Obrazovky programu a měření: Varianta A

002.A1maly.jpg

Varianta B program002.png IMG_20181029_173837maly.jpg Fotky z postupu: Varianta A Graf závislosti pro vodu 270C Graf závislosti pro líh 270C

Varianta B Zdroje na internetu: http://www.realisticky.cz/ http://fyzweb.cuni.cz http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sborník/ http://fyzikalnipokusy.cz/ Knihy: Nahodil, J. Fyzika v běžném životě. Praha: Prometheus, 2005 Drozd,Z., Brockmeyerová, J. Pokusy z volné ruky. Praha: Prometheus, 2005 Svoboda, E, Fyzika Pokusy s jednoduchými pomůckami. Praha: Prometheus, 2005 Metodické poznámky: Technické poznámky: Po vyjmutí teplotních senzorů z nádobek, musíme prudce oba senzory odklepnout (zaručí se tím pokryv hrotu čidla tenkou vrstvou kapaliny) Nádobky s kapalinami musíme nechat cca 30 min. před experimentem v místnosti, kde budeme experiment provádět. Před experimentem musejí být teploty obou kapalin a okolí vyrovnány. Hrot teplotního čidla stačí namočit do poloviny své délky. Teplotní senzor měří ze špičky.

Revision #38 vytvořené 6 měsíců nazpět uživatelem Admin aktualizováno 2 měsíce nazpět uživatelem Ella Hvlíčková